銀的分析化學

銀的分析化學

本書共分十五章,較全面系統地闡述銀的分析化學,內容包括銀在地殼中的存在形式及地球化學和物理化學性質;銀礦樣的加工、焙燒和分解方法;銀的富集分離方法;銀的測定方法等。本書理論聯繫實際,內容豐富,取材實用。書中所列分析方法在生產實踐中行之有效,較充分地反映了90年代銀的分析化學的發展概況。

基本信息

內容簡介

銀是一種重要的金屬元素,由於它具有良好的導電性、導熱性、延展性、感光性和化學穩定性,在電子、化學、化工、電影、電視、照相材料、醫藥及航空、航天等方面有廣泛的用途.本書共分十五章,較全面系統地闡述銀的分析化學,內容包括銀在地殼中的存在形式及地球化學和物理化學性質;銀礦樣的加工、焙燒和分解方法;銀的富集分離方法;銀的測定方法等.本書理論聯繫實際,內容豐富,取材實用.書中所列分析方法在生產實踐中行之有效,較充分地反映了90年代銀的分析化學的發展概況

圖書目錄

第一章 銀的地球化學性質和物理化學性質

1.1 銀的地球化學性質

1.1.1 銀在地殼中的分布和存在形式

1.1.2 銀的主要礦物

1.2 銀的物理化學性質

1.2.1 銀的物理性質

1.2.2 銀的化學性質

1.2.3 銀的化合物

1.3 銀溶液的穩定性

1.3.1 影響銀溶液穩定性的重要因素

1.3.2 銀的解吸附方法

1.3.3 銀標準溶液的配製

1.4 銀的用途

1.4.1 銀在工業上的用途

1.4.2 銀在醫藥上的套用

1.4.3 銀在貨幣和裝飾方面的套用

參考文獻

第二章 礦樣的加工、焙燒和分解

2.1 礦樣的加工

2.1.1 樣品加工原理

2.1.2 樣品加工程式

2.1.3 推薦的樣品加工方法

2.1.4 分析樣品的取樣量

2.2 礦樣的焙燒

2.3 礦樣的分解

2.3.1 乾法分解法

2.3.2 濕法分解法

2.3.3 乾濕結合分解法

參考文獻

第三章 銀的富集與分離

3.1火試金

3.1.1 鉛試金法

3.1.2 錫試金法

3.1.3 銻試金法

3.1.4 硫化亞銅試金法

3.1.5 其他火試金法

3.2 沉澱富集分離方法

3.2.1 無機共沉澱法

3.2.2 有機共沉澱法

3.3 離子交換樹脂富集分離法

3.3.1 陰離子交換樹脂法

3.3.2 陽離子交換樹脂法

3.3.3 螯合樹脂法

3.4 溶劑萃取富集分離法

3.4.1 雙硫腙萃取

3.4.2 二乙基二硫代氨基甲酸鹽萃取

3.4.3 磷酸三丁酯萃取

3.4.4二苯硫脲萃取

3.4.5 高分子胺萃取

3.4.6 甲基異丁酮萃取

3.4.7 三辛基氧化膦萃取

3.4.8 碳酸丙烯酯萃取

3.4.9 2-巰基苯並噻唑萃取

3.4.10 石油硫醚萃取

3.4.11 硫代苯甲醯苯胺萃取

3.5 泡沫塑膠富集分離法

3.5.1 無載泡沫塑膠吸附法

3.5.2 有載泡沫塑膠吸附法

3.6 巰基棉富集分離法

3.6.1 巰基棉富集分離的機理

3.6.2 巰基棉的製備方法

3.6.3 巰基棉富集銀的條件

3.7 黃原酯棉富集分離法

3.7.1 黃原酯棉富集分離的機理

3.7.2 黃原酯棉的製備方法

3.7.3 黃原酯棉富集銀的條件

3.8 硝基棉富集分離法

3.9 萃取色譜富集分離法

3.9.1 N263-聚四氟乙烯萃取色譜體體

3.9.2萃淋樹脂色譜體系

3.10 其他富集分離方法

3.10.1 負載碳粉富集分離

3.10.2 浮選富集分離

3.10.3 二苯硫脲棉富集分離

3.10.4 紙色譜法富集分離

3.10.5 鐵粉置換富集分離

3.10.6 液膜法富集分離

3.10.7 殼聚糖富集分離

3.10.8 抗壞血酸絡合活性炭富集分離

參考文獻

第四章 重量法

4.1 試金富集分離重量法

4.1.1 方法原理及特點

4.1.2 發展概況及套用實例

4.2 濕法富集分離重量法

4.2.1 方法原理

4.2.2 發展概況

參考文獻

第五章 滴定分析法

5.1 碘量法

5.2 硫氰酸鹽法

5.3 絡合滴定法

5.4 亞鐵滴定法

5.5 電位滴定法

5.6電流滴定法

5.7 萃取滴定法

5.8 催化滴定法

5.9 亞鐵滴定法

5.4 其他滴定法

第六章 分光光度法

6.1 鹼性染料光度法

6.1.1 三苯甲烷鹼性染料光度法

6.1.2 羅丹明鹼性染料光度法

6.1.3 亞甲藍光度法

6.1.4 耐爾藍光度法

6.1.5藏紅T光度法

6.2 酸性染料光度法

6.2.1 溴鄰苯三酚紅光度法

6.2.2 曙紅光度法

6.2.3 螢光桃紅B光度法

6.3 偶氮類染料光度法

6.3.1 2-吡啶偶氮類染料光度法

6.3.2 重偶氮類染料光度法

6.3.3羅丹寧偶氮染料光度法

6.3.4 其他偶氮染料光度法

6.4卟啉類化合物光度法

6.4.1 T(3-CP)PS4光度法

6.4.2 T(4-Cl-p)P光度法

6.4.3 T(3-Mpy)P光度法

6.4.4 TPPS4光度法

6.5 含硫類染料光度法

6.5.1 雙硫腙萃取光度法

6.5.2 硫代米酮光度法

6.5.3 金試劑光度法

6.6 其他分光光度法

參考文獻

第七章 催化動力學分析法

7.1 方法原理及特點

7.2 銀催化動力學分析法採用的反應體系

7.2.1 基於銀的催化作用建立的方法

7.2.2 基於銀的抑制作用建立的方法

7.3 發展概況和套用實例

7.3.1 S2O28--Mn2+體系催化光度法

7.3.2 S2O28--鄰菲啉-茜素紫3B體系催化光度法

7.3.3 S2O28--Phen?IC體系催化流動注射光度法

7.3.4 Fe(CN)2-4-Phen體系催化光度法

7.3.5 Fe(CN)4-6-硫脲體系催化光度法

7.3.6 S2O2-8-2,2′-聯吡啶-胭脂紅體系催化光度法

參考文獻

第八章 化學發光法

8.1 方法原理及特點

8.2 銀化學發光法的類型

8.2.1 化學發光劑-氧化劑-Ag(I)化學發光法

8.2.2 魯米諾-銅-氰體系抑制化學發光法

8.2.3 銀催化電化學發光法

8.2.4 固體表面化學發光法

8.2.5 偶合反應化學發光法

8.3 發展概況和套用實例

8.3.1 銀(I)-魯米諾-過硫酸鉀-三乙四胺體系流動注射化學發光法

8.3.2 銀(I)-光澤精-丙酮-過氧化氫體系流動注射化學發光法

8.3.3 銀(I)催化HDEA電化學發光法

參考文獻

第九章 螢光光度分析法

9.1 方法原理及特點

9.2 銀螢光光度法的類型

9.2.1 直接螢光光度法

9.2.2螢光熄滅法

9.2.3 動力學螢光法

9.2.4 萃取-螢光法

9.3 發展概況及套用實例

9.3.1 銀(I)-曙紅B-鄰菲啉-吐溫-80體系螢光光度法

9.3.2 銀(I)-TPPS4-Phen體系螢光光度法

9.3.3 銀(I)-H2QS-K2S2O8-桂皮酸體系螢光光度法

9.3.4 銀(I)-螢光素汞-S3--乙醇體系螢光光度法

參考文獻

第十章 原子吸收分光光度法

10.1 方法原理

10.2 儀器結構

10.2.1 光源

10.2.2 原子化系統

10.2.3 分光系統

10.2.4 檢測系統

10.3 原子吸收分光光度法的特點

10.4 發展概況和套用實例

10.4.1 直接原子吸收法

10.4.2 溶劑萃取-原子吸收法

10.4.3 萃取色譜-原子吸收法

10.4.4離子交換纖維素富集分離-原子吸收法

10.4.5 離子交換樹脂富集分離-原子吸收法

10.4.6 其他富集分離-原子吸收法

參考文獻

第十一章 發射光譜分析法

11.1 方法原理

11.2 儀器設備

11.3 發射光譜分析法的特點

11.4 發展概況和套用實例

11.4.1 粉末內標緩衝劑直接發射譜法

11.4.2 液體緩衝劑直接光譜法

11.4.3 對電極直接光譜法

11.4.4 水平電極撤樣直接光譜法

11.4.5 巰基棉富集分離發射光譜法

11.4.6 微波誘導電漿發射光譜法

參考文獻

第十二章極譜分析法

12.1 方法原理及特點

12.2 極譜分析法的類型

12.3 發展概況和套用實例

12.3.1 示波極譜法測定鉛銀礦、銀精礦中的銀

12.3.2 陽極溶出法測定土壤中的銀

12.3.3 Nafion修飾電極陽極溶出法測定水中的痕量銀

參考文獻

第十三章 離子選擇性電極分析法

13.1 方法原理及特點

13.2 離子選擇性電極的類型

13.3 發展概況和套用實例

13.3.1 銀離子選擇性電極測定鋁合金中的銀

13.3.2 全固態銀離子選擇性電極測定岩礦樣品中的銀

13.3.3 催化-離子選擇性電極法測定礦石中的銀

參考文獻

第十四章 X射線螢光分析法

14.1 方法原理及特點

14.2 發展概況和套用實例

14.2.1泡沫浮選-X射線螢光光譜法測定水中微量銀

14.2.2 微孔濾膜製片X射線螢光光譜法測定礦石中的銀

14.2.3 碲共沉澱X射線螢光光譜法測定礦石中選治樣品的金、銀、鉑、鈀

參考文獻

第十五章 銀的其他分析方法

15.1 中子活化分析法

15.2 電晶體振盪電路壓電頻移法

15.3 金、銀製品無損檢驗法

15.3.1 初步鑑定

15.3.2 金、銀製品檢驗前的預處理

15.3.3 試金石法

15.3.4 比重法

15.3.5 X射線螢光光譜法

15.3.6 氧化試驗法

15.3.7 其他鑑定方法

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